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水平放置的金属框架处于如图所示的匀强磁场中,金属棒处于粗糙的框架上且接触良好,从某时刻开始,磁感应强度均匀增大,金属棒始终保持静止,则( )
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高中物理《山西省怀仁县第一中学2015-2016学年高二上学期期末考试物理试题 Word版含答案》真题及答案
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如图所示在倾角都为θ的光滑导轨上放一根长为l质量为m的金属棒ab在两通电金属棒所在空间存在磁感应强度
如图所示金属棒a从高为h处由静止沿光滑的弧形导轨下滑进入光滑导轨的水平部分导轨的水平部分处于竖直向下
如图所示金属棒ab置于水平放置的光滑框架cdef上棒与框架接触良好匀强磁场垂直于ab棒斜向下.从某时
方向向右,且为恒力
方向向右,且为变力
方向向左,且为变力
方向向左,且为恒力
如图所示金属棒a从高为h处由静止沿光滑的弧形导轨下滑进入光滑导轨的水平部分导轨的水平部分处于竖直向下
如图所示金属棒a从高为h处由静止沿光滑的弧形导轨下滑进入光滑导轨的水平部分导轨的水平部分处于竖直向下
如图所示水平放置的平行金属框架宽0.6m金属棒垂直框架两边放置电阻R.=1Ω金属棒电阻r=0.2Ω磁
如图8所示水平放置的平行金属导轨相距为d导轨一端与电源相连垂直于导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为B方
如图所示相距L的两根水平放置的光滑金属棒MN连接一电容为C的电容器现将一质量为m的金属棒ab垂直放置
如图所示金属棒ab置于水平放置的金属导轨cdef上棒ab与导轨相互垂直并接触良好导轨间接有电源.现用
两次金属棒ab所受的安培力大小不变
第二次金属棒ab所受的安培力大
第二次金属棒ab受的摩擦力小
第二次金属棒ab受的摩擦力大
如图13所示光滑足够长不计电阻轨道间距为l的平行金属导轨MNPQ水平放在竖直向下的磁感应强度不同的两
如图所示水平固定放置的足够长的U.形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中在导轨上放着金属棒ab开始时ab
产生的总内能相等
通过ab棒的电荷量相等
电流所做的功相等
安培力对ab棒所做的功不相等
如图所示在倾角都为θ的光滑导轨上放一根长为l质量为m的金属棒ab在两通电金属棒所在空间存在磁感应强度
13分如图所示水平放置的两根平行金属轨道相距0.2m上面放一不计电阻质量为0.04kg的均匀金属棒a
如图所示金属棒ab置于水平放置的光滑框架cdef上棒与框架接触良好匀强磁场垂直于ab棒斜向下.从某时
方向向右,且为恒力
方向向右,且为变力
方向向左,且为变力
方向向左,且为恒力
如图所示水平放置的金属棒与间距为10cm的平行导轨连接匀强磁场的方向与导轨平面垂直当金属棒向右以10
2013·北京海淀一模24题20分如图13所示光滑足够长不计电阻轨道间距为l的平行金属导轨MNPQ水
水平放置的平行金属框架宽L.=0.2m质量为m=0.1kg的金属棒ab放在框架上并且与框架的两条边垂
如图所示金属棒ab置于水平放置的金属导轨cdef上棒ab与导轨相互垂直并接触良好导轨间接有电源.现用
两次金属棒ab所受的安培力大小不变
第二次金属棒ab所受的安培力大
第二次金属棒ab受的摩擦力小
第二次金属棒ab受的摩擦力大
如图所示在竖直向下的匀强磁场中将一水平放置的金属棒水平抛出在整个过程中不计空气阻力则金属棒在空中飞行
逐渐增大
逐渐减小
保持不变
无法判断
如图所示金属棒ab置于水平放置的光滑框架cdef上棒与框架接触良好匀强磁场垂直于ab棒斜向下.从某时
方向向右,且为恒力
方向向右,且为变力
方向向左,且为变力
方向向左,且为恒力
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有一为倾角为30°的斜面斜面长1m且固定质量为1kg的小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v0开始自由下滑当v0=1m/s时经过0.4s后小物块停在斜面上多次改变v0的大小记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t作出t-v0图象如图所示求1小物块与该种材料间的动摩擦因数为多少2要使小物体从斜面的底端滑到顶端在斜面的底端至少要给小物块多大的冲量
如图所示在光滑水平面上质量为m的小球B.连接着一个轻质弹簧弹簧与小球均处于静止状态.质量为2m的小球A.以大小为v0的水平速度向右运动接触弹簧后逐渐压缩弹簧并使B.运动经过一段时间A.与弹簧分离.1当弹簧压缩至最短时弹簧的弹性势能EP为多大2若开始时在B.球的右侧某位置固定一块挡板在A.与弹簧未分离前使B.球与挡板发生碰撞并在碰撞后立即将挡板撤走.设B.球与挡板碰撞时间极短碰后B.球的速度大小不变但方向与原来相反.欲使此后弹簧被压缩到最短时弹簧的弹性势能能达到第1问中EP的2.5倍必须使两球在速度达到多大时与挡板发生碰撞
一倾角为的斜面固定于地面斜面顶端离地面的高度h0=1m斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板在斜面顶端自由释放一质量m=0.09kg的小物块视为质点小物块与斜面之间的动摩擦因数u=0.2当小物块与挡板碰撞后将以原速返回重力加速度g=10m/s2在小物块与挡板的前4次碰撞过程中挡板给予小物块的总冲量是多少
如图所示水平传送带AB长l=8.3m质量为M.=1kg的木块随传送带一起以v1=2m/s的速度向左匀速运动传送带的传送速度恒定木块与传送带间的动摩擦因数=0.5.当木块运动至最左端A.点时一颗质量为m=20g的子弹以v0=300m/s水平向右的速度正对射入木块并穿出穿出速度v=50m/s以后每隔1s就有一颗子弹射向木块设子弹射穿木块的时间极短且每次射入点各不相同g取10m/s2.求1在被第二颗子弹击中前木块向右运动离A.点的最大距离2木块在传达带上最多能被多少颗子弹击中3从第一颗子弹射中木块到木块最终离开传送带的过程中子弹木块和传送带这一系统产生的热能是多少
在空中某一位置以大小为ν0的速度水平抛出一质量为m的物块经时间t物体下落一段距离后其速度大小仍为ν0但方向与初速度相反如图所示则下列说法正确的是
如图所示光滑水平面上有一质量M=4.0kg的平板车车的上表面右侧是一段长L=1.0m的水平轨道水平轨道左侧是一半径R=0.25m的1/4光滑圆弧轨道圆弧轨道与水平轨道在O.′点相切车右端固定一个尺寸可以忽略处于锁定状态的压缩轻弹簧一质量m=1.0kg的小物体可视为质点紧靠弹簧小物体与水平轨道间的动摩擦因数整个装置处于静止状态现将轻弹簧解除锁定小物体被弹出恰能到达圆弧轨道的最高点A.不考虑小物体与轻弹簧碰撞时的能量损失不计空气阻力g取10m/s2求1解除锁定前轻弹簧的弹性势能2小物体第二次经过O.′点时的速度大小3最终小物体与车相对静止时距O.′点的距离
如图所示光滑的圆弧轨道ABEF半径AOO′F均为R.且水平质量为m长度也为R.的小车静止在光滑水平面CD上小车上表面与轨道ABEF的末端B.E.相切一质量为m的物体可视为质点从轨道AB的A.点由静止开始下滑由末端B.滑上小车小车立即向右运动当小车右端与壁DE刚接触时物体m恰好滑动到小车右端且相对于小车静止同时小车与壁DE相碰后立即停止运动但不粘连物体继续运动滑上圆弧轨道EF以后又滑下来冲上小车求1水平面CD的长度2物体m滑上轨道EF的最高点相对于E.点的高度h3当物体再从轨道EF滑下并滑上小车后小车立即向左运动如果小车与壁BC相碰后速度也立即变为零最后物体m停在小车上的Q.点则Q.点距小车右端多远
如图所示三块平行金属板竖直固定在表面光滑的绝缘小车上A.B.板B.C.板间距离均为L.并分别与电动势为ε1和ε2的电池相连金属板B.C.下端开有小孔两孔的连线沿水平方向垂直于三块金属板整个装置的总质量为M.并静止在光滑水平面上.现有一质量为m带电量为+q的小球以初速度v0沿两孔连线方向从C.板射入小车设带电小球不影响板间电场.1小球由C.板向B.板运动过程中小球和小车各做什么运动?2证明小球由C.板运动到B.板的过程中电场对小球和小车组成的系统所做功为qε1.3为使小球不打到A.板上电动势ε2应满足什么条件?
在水平面上方空间加一方向水平向右的匀强电场电场强度为N/C使A.由静止释放后向左滑动并与B.发生碰撞碰撞的时间极短碰撞后两滑块结合在一起共同运动与墙壁发生碰撞时没有机械能损失两滑块都可以视为质点已知水平面OQ部分粗糙其余部分光滑两滑块与粗糙水平面OQ间的动摩擦因数均为μ=0.50假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力取g=10m/s2求1A.经过多少时间与B.相碰相碰结合后的速度是多少2AB与墙壁碰撞后在水平面上滑行的过程中离开墙壁的最大距离是多少3A.B.相碰结合后的运动过程中由于摩擦而产生的热是多少通过的总路程是多少
如图所示光滑水平面上有如图所示的滑板滑板的质量为2Kg右端与轻质弹簧相连弹簧处于原长状态左端有弹性档板点左侧是粗糙的长1m动摩擦因数为0.1点右侧是光滑的在滑板的左端有质量为2Kg的小物块可视为质点现给向右的瞬间冲量20N・S.试求⑴与弹簧接触过程中的最大弹性势能⑵物块最终相对滑板静止时距点多远
如图所示质量为mA.=2kg的木板A.静止在光滑水平面上一质量为mB.=1kg的小物块B.以某一初速度v0从A.的左端向右运动当A.向右运动的路程为L.=0.5m时B.的速度为vB.=4m/s此时A.的右端与固定竖直挡板相距x已知木板A.足够长保证B.始终不从A.上掉下来A.与挡板碰撞无机械能损失A.B.之间动摩擦因数为μ=0.2g取10m/s21求B.的初速度值v02当x满足什么条件时A.与竖直挡板只能发生一次碰撞
在光滑的水平面上甲乙两物质的质量分别为m1m2它们分别沿东西方向的一直线相向运动其中甲物体以速度6m/s由西向东运动乙物体以速度2m/s由东向西运动碰撞后两物体都沿各自原方向的反方向运动速度的大小都是4m/s求①甲乙两物体质量之比②通过计算说明这次碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞
如图所示光滑水平面上有一小车B.其右端固定一砂箱砂箱的左侧连接一水平轻弹簧弹簧的另一端自由小车和砂箱的总质量为M.车上放有一物块A.质量也为M.物块A.随小车以速度v0向右匀速运动物块A.与其左侧平面的动摩擦因数为μ与车面其它部分的摩擦不计在车匀速运动时距砂面H.高处有一质量为m的泥球C.自由下落恰好落在砂箱中1求小车在前进的过程中弹簧弹性势能的最大值2为使物块A.不从小车上滑下车面粗糙部分至少应多长
如图所示水平面H.点的右侧光滑左侧粗糙.H.点到右侧竖直墙壁的距离为L.一系统由A.B.两部分和一短而硬即劲度系数很大的轻质弹簧构成.A.的质量为m1B.的质量为m2弹簧夹在A.与B.之间与二者接触而不固连.让A.B.压紧弹簧并将它们锁定此时弹簧的弹性势能为E.0.通过遥控解除锁定时弹簧可瞬时恢复原长.该系统由H.点在水平恒力F.作用下从静止开始向右运动当运动到离墙时撤去恒力F.撞击墙壁后以原速率反弹反弹后当系统运动到H.点前瞬间解除锁定.则解除锁定前瞬间A.B.的共同速度大小v=解除锁定后当B.的速度大小vB.=时A.在水平面上运动的最远A.运动的最远点到H.的距离S.A.=.A.与粗糙水平面间的摩擦因数为μ
如图a所示在光滑绝缘水平面的AB区域内存在水平向右的电场电场强度E.随时间的变化如图b所示不带电的绝缘小球P2静止在O.点t=0时带正电的小球P1以速度v0从A.点进入AB区域随后与P2发生正碰后反弹反弹速度是碰前的倍P1的质量为m1带电量为qP2的质量为m2=5m1A.O.间距为L0O.B.间距为.已知.1求碰撞后小球P1向左运动的最大距离及所需时间2讨论两球能否在OB区间内再次发生碰撞
如图所示质量M.=5.0kg的平板车A.原来静止于光滑水平面上A.与竖直固定挡板的距离d=0.050m质量m=3.0kg的滑块B.以大小v0=1.64m/s的初速水平向右滑上平板车一段时间后A.车与挡板发生碰撞设车碰挡板前后的速度大小不变但方向相反且碰撞的时间极短已知A.B.之间的动摩擦因数μ=0.15A.的车板足够长重力加速度g=10m/s2求1A.车第一次碰到挡板前的瞬间车A.和滑块B.的速度vA.和vB.各是多大2当A.车与挡板所有可能的碰撞都发生后车A.和滑块B.稳定后的速度是多少
如图所示可视为质点的三物块A.B.C.放在倾角为300长L.=2m的固定斜面上物块与斜面间的动摩擦因数μ=A.与B.紧靠在一起C.紧靠在固定挡板上三物块的质量分别为mA.=0.80kgmB.=0.64kgmC.=0.50kg其中A.不带电B.C.的带电量分别为qB.=+4.0×10-5CqC.=+2.0×10-5C且保持不变开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用.如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0则相距为r时两点电荷具有的电势能可表示为.现给A.施加一平行于斜面向上的力F.使A.在斜面上作加速度a=1.5m/s2的匀加速直线运动经过时间t0力F.变为恒力当A.运动到斜面顶端时撤去力F.已知静电力常量k=9.0×109N・m2/C2g=10m/s2.求1未施加力F.时物块B.C.间的距离2t0时间内A.上滑的距离3t0时间内库仑力做的功4力F.对A.物块做的总功.
如图所示光滑水平地面上停放着一辆质量为M.的小车小车的左侧靠在竖直墙壁上半径为R.的四分之一光滑圆弧轨道AB的最低点B.与水平轨道BD平滑相接车的右端固定有一个轻质弹簧水平轨道BC段粗糙CD段光滑现有一可视为质点的物块从A.点正上方h=R处无初速度下落恰好落入小车沿圆轨道滑动然后沿水平轨道滑行与弹簧相接触并压缩弹簧最后又返回到B.相对于车静止.已知M.=3m物块与水平轨道BC间的动摩擦因数为μ不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失.求1物块下落后由A.滑至B.处时对轨道的压力大小2水平轨道BC段的长度3压缩弹簧过程中弹簧所具有的最大弹性势能.
如图所示光滑水平面MN的左端M.处有一弹射装置P.右端N.处与水平传送带恰平齐接触传送带水平部分长度L=8m沿逆时针方向以恒定速度v=6m/s匀速转动放在水平面上的两相同小物块A.B.间有一被压缩的轻质弹簧弹性势能Ep=16J弹簧与物块A.相连接与B.不连接物块A.B.与传送带间的动摩擦因数μ=0.2物块A.B.质量mA=mB=1kg现把A.B.由静止开始释放弹簧绞刑在B.离开弹簧时A.未与弹射装置P.碰撞B.未滑上传送带g取10m/s2求1物块B.滑上传送带后向右运动的最远处从地面上看离N.点的距离2物块B.从滑上传送带到返回到N.端的时间3物块B.回到水平面MN上后压缩被弹射装置P.弹回的A.上的弹簧B.与弹簧分离时A.B.互换速度然后B.再滑上传送带则弹射装置P.必须给A.做多少功都能使得B.能从Q.端滑出
20.在足够大的光滑水平面上放有两物块
一置于桌面上质量为M.的玩具炮水平发射质量为m的炮弹.炮可在水平方向自由移动.当炮身上未放置其它重物时炮弹可击中水平地面上的目标A.当炮身上固定一质量为M.0的重物时在原发射位置沿同一方向发射的炮弹可击中水平地面上的目标B.炮口离水平地面的高度为h.如果两次发射时火药提供的机械能相等求B.A.两目标与炮弹发射点之间的水平距离之比
如图所示质量为M.的木板静止在光滑水平面上右端有一个固定在木板上的挡板D.挡板上固定一个轻弹簧将一个质量为的小物块放在弹簧的左端将弹簧压缩并用细线拴住若烧断细线物块最终停在木板上的
如图所示在绝缘水平面上的P.点放置一个质量为kg的带负电滑块A.带电荷量C在A.的左边相距m的Q.点放置一个不带电的滑块B.质量为kg滑块B.距左边竖直绝缘墙壁s=0.15m在水平面上方空间加一方向水平向右的匀强电场电场强度为N/C使A.由静止释放后向左滑动并与B.发生碰撞碰撞的时间极短碰撞后两滑块结合在一起共同运动与墙壁发生碰撞时没有机械能损失两滑块都可以视为质点已知水平面OQ部分粗糙其余部分光滑两滑块与粗糙水平面OQ间的动摩擦因数均为μ=0.50假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力取g=10m/s2求1A.经过多少时间与B.相碰相碰结合后的速度是多少2AB与墙壁碰撞后在水平面上滑行的过程中离开墙壁的最大距离是多少3A.B.相碰结合后的运动过程中由于摩擦而产生的热是多少通过的总路程是多少
abc是光滑绝缘的固定轨道其中ab是水平的bc为与ab相切的位于竖直平面内的半圆半径R=0.4m.质量m=0.20kg的不带电小球A.静止在轨道上另一质量M=0.60kg速度为电量的小球B.与小球A.发生正碰碰后两球粘在一起所带电量不变在半圆轨道中存在水平向右的匀强电场场强E.=半圆轨道bc左侧无电场.已知相碰后AB球经过半圆轨道最高点c时速度为3m/s重力加速度.求1小球B.的初速度大小?2AB球碰后粘在一起在半圆轨道上运动的最大速度大小?3AB球在速度最大时球对轨道的压力大小
如图质量为M.长度为l的小车静止在光滑的水平面上质量为m的小物块放在小车的最左端现在一水平恒力F.作用在小物块上使物块从静止开始做匀加速直线运动物块和小车之间的摩擦力为f经过时间t小车运动的位移为s物块刚好滑到小车的最右端①此时物块的动能为F-fs+l②此时物块的动量为Ft③这一过程中物块和小车增加的机械能为Fs④这一过程中物块和小车产生的内能为fl以上判断正确的是
如图所示质量分别为m和2m的小球A.和B.带电量均为+q中间连接质量不计的细绳在竖直方向的匀强电场中以速度v0匀速上升某时刻细绳断开求1当A.球的速度为3v0时B.球的速度为多大2从绳断到A.球的速度变为3v0的过程中两球组成的系统机械能的改为多少
20.17分如图甲所示有两块大小不同的圆形薄板厚度不计质量分别为M.和m半径分别为R.和r两板之间用一根长为0.4m的轻绳相连结.开始时两板水平放置并叠合在一起静止于高度为0.2m处.然后自由下落到一固定支架C.上支架上有一半径为R.′r
C.选修模块3-512分1以下说法中正确的是A.康普顿效应揭示光子除了具有能量之外还具有动量B.玻尔建立了量子理论成功解释了各种原子发光现象C.在光的单缝衍射实验中狭缝越窄光子动量的不确定量越大D.原子核放出β粒子后转变成的新核所对应的元素是原来元素的同位索E.放射性元素原子核的半衰期长短与原子所处的化学状态和外部条件有关2如图所示为研究光电效应规律的实验电路利用此装置也可以进行普朗克常量的测量只要将图中电源反接用已知频率ν1ν2的两种色光分别照射光电管调节滑动变阻器已知电子电量为e要能求得普朗克散量h实验中需要测量的物理量是计算普朗克常量的关系式h=用上面的物理量表示3如图甲所示―根轻质弹簧的两端分别与质量为m1和m2的两个物块A.B.相连接并静止在光滑的水平面上t=0时刻A.的速度方向水平向右大小为3m/s两个物块的速度随时间变化的规律如图乙所示根据图象提供的信息求①两物块的质量之比②在t2时刻A.与B.的动量之比
图19所示为某种弹射装置的示意图光滑的水平导轨MN右端N.处与水平传送带理想连接传送带长度L=4.0m皮带轮沿顺时针方向转动带动皮带以恒定速率v=3.0m/s匀速传动三个质量均为m=1.0kg的滑块A.B.C.置于水平导轨上开始时滑块B.C.之间用细绳相连其间有一压缩的轻弹簧处于静止状态滑块A.以初速度v0=2.0m/s沿B.C.连线方向向B.运动A.与B.碰撞后粘合在一起碰撞时间极短可认为A.与B.碰撞过程中滑块C.的速度仍为零因碰撞使连接B.C.的细绳受扰动而突然断开弹簧伸展从而使C.与A.B.分离滑块C.脱离弹簧后以速度vC=2.0m/s滑上传送带并从右端滑出落至地面上的P.点已知滑块C.与传送带之问的动摩擦因数重力加速度g取10m/s21求滑块c从传送带右端滑出时的速度大小2求滑块B.C.用细绳相连时弹簧的弹性势能Ep;3若每次实验开始时弹簧的压缩情况相同要使滑块C.总能落至P.点则滑块A.与滑块B.碰撞前速度的最大值Vm是多少?
25.18分如图所示倾角为θ的斜面上静止放置三个质量均为m的木箱相邻两木箱的距离均为l工人用沿斜面的力推最下面的木箱使之上滑逐一与其它木箱碰撞每次碰撞后木箱都粘在一起运动整个过程中工人的推力不变最后恰好能推着三个木箱匀速上滑已知木箱与斜面向的动摩擦因数为u重力加速度为g.设碰撞时间极短求1工人的推力2三个木箱均速运动的速度3在第一次碰撞中损失的机械能
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